На главную

Статья по теме: Изменяется структура

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Многими исследователями было установлено, что при повышении температуры в некоторой точке перехода у н. парафинов изменяется структура. Выше переходной температуры кристалл приобретает гексагональную симметрию, что связывалось, по предположениям Мюллера, с наличием вращения стержнеобраз-ных молекул н. парафинов вокруг длинных осей.[14, С.183]

Механизм переноса водяных паров через полимеры зависит от размера и характера влагопоглощения. Если диффузия паров не сопровождается набуханием полимера, перенос влаги протекает аналогично переносу инертных газов. При набухании изменяется структура полимера и появляется концентрационная зависимость диффузии. Для ряда систем полимер — вода диффузия может рассматриваться как «условно-фиковская» в случае применения закона Фика в форме[11, С.245]

Механизм переноса водяных паров через полимеры зависит от размера и характера влагопоглощения. Если диффузия паров не сопровождается набуханием полимера, перенос влаги протекает аналогично переносу инертных газов. При набухании изменяется структура полимера и появляется концентрационная зависимость диффузии. Для ряда систем полимер — вода диффузия может рассматриваться как «условно-фиковская» в случае применения закона Фика в форме[12, С.242]

При любых химических превращениях полимеров вследствие легкости окислительной и термической (иногда и гидролитической) деструкции макромолекул снижается молекулярная масса полимера, а также образуются новые функциональные группы и изменяется структура в отдельных звеньях его цепи. Интенсивность окислительной деструкции возрастает, если реакция проводится в[6, С.597]

Изменение температурно-частотной зависимости диэлектрических характеристик при уоблучении (рис. 11.24) связано с радиационной аморфизацией, а при больших дозах облучения и с радиационной деструкцией [164]. При облучении неориентированных блочных образцов ПВДФ дозой до 1 МДж/кг (100 Мрад) наиболее существенно изменяется структура аморфных областей и лишь при больших дозах начинаются заметные изменения в самих кристаллитах [164]. В зависимости от исходного состояния образца (блок, порошок) облучение на воздухе по-разному влияет на структуру ПВДФ. Так, при облу-[5, С.86]

До недавнего времени превращения энергии из одного вида в другой при разрушении полимерных тел рассматривали только в механическом аспекте [297, с. 291 ]. Между тем работа деформирования полимеров переходит не только в потенциальную упругую энергию, «но и частично в энергию тепловую, химическую, поверхностную. При деформировании материала изменяется структура, часть работы деформирования тратится на структурные изменения, фазовые переходы первого и второго рода» [3, с. 12]. Превращение части механической энергии при разрушении в химическую, тепловую [60, с. 18; 182, с. 104; 212, с. 412, 435] и другие виды свидетельствует о том, что наряду с упругими проявляются и неупругие свойства и что необходимо рассматривать соотношение потенциальной энергии взаимодействия элементов структуры и кинетической энергии теплового движения.[7, С.253]

П. в., сформованные по любому способу, после осаждения всегда содержат растворитель. При сухом формовании его содержание составляет 8—12%, при мокром — до 300%. Для удаления растворителя П. в. промывают водой и водным р-ром растворителя или смесью растворителя с органич. осадителем, к-рые затем направляются на регенерацию. В результате промывки не только удаляется растворитель, но и изменяется структура волокна. Концентрация полимера в ней повышается до 30—45% (по объему), т. е. волокно сжимается; несколько снижается его пористость и повышается темп-pa стеклования благодаря увеличению межмолекулярных связей в полимере. Время промывки колеблется от 15 сек до 3 мин в зависимости от вида применяемого растворителя, условий формования и конструкции машины.[13, С.350]

П. в., сформованные по любому способу, после осаждения всегда содержат растворитель. При сухом формовании его содержание составляет 8 —12%, при мокром — до 300%. Для удаления растворителя П. в. промывают водой и водным р-ром растворителя или смесью растворителя с органич. осадителем, к-рые затем направляются на регенерацию. В результате промывки не только удаляется растворитель, но и изменяется структура волокна. Концентрация полимера в нем повышается до 30—45% (по объему), т. е. волокно сжимается; несколько снижается его пористость и повышается темп-pa стеклования благодаря увеличению межмолокулярных связей в полимере. Время промывки колеблется от 15 сек до 3 мин в зависимости от вида применяемого растворителя, условий формования и конструкции машины.[10, С.352]

Ацилированные препараты хитозана в водной среде набухают, образуя системы, обладающие высокой селективной сорб-ционной способностью по отношению к аминокислотам, красителям, а также к разделению рацемических смесей. Это обусловливает интерес, который представляют данные препараты в качестве полимерного носителя в гель-хроматографии, а также при изготовлении волокнистых и пленочных материалов медико-биологического назначения. Под влиянием гидрофобных ацильных радикалов сорбированная этими препаратами при набухании вода частично гидратирует полимерный субстрат, а частично остается инклюдированной в порах геля. При этом изменяется структура жидкой воды, обусловливая возможность регулирования интенсивности гидрофобных взаимодействий в системе. В табл. 6.6 приведены результаты экспериментов по изучению взаимодействия воды в изотермических условиях (298 К) с ацилированными препаратами хитозана.[1, С.334]

Основная цель облагораживания хлопкового линта заключается в получении такого хлопкового целлюлозного материала, который бы обладал высокой пригодностью к ацетилированию. Обработка хлопкового линта различными веществами в процессе получения хлопкового целлюлозного материала для химической переработки в ацетаты, или облагораживание, способствует удалению нецеллюлозных примесей, при этом увеличивается удельная поверхность и пригодность материала к ацетилированию. Особенно существенно изменяются свойства волокна при варке, отбелке и сушке, то есть на тех стациях процесса, когда максимально удаляются нецеллюлозные примеси и изменяется структура.[9, С.21]

10. Какие процессы, протекают под влиянием ионизирующих излучений? Как изменяется структура полимера при действии радиации? Какие полимеры п наименьшей степени подвержены действию радиации и почему?[2, С.228]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
4. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
5. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
6. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
7. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
8. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
9. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.

На главную